推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
电子管放大器抑制交流声的原理介绍
一、灯丝电压放大器的影响 电子管栅极与灯丝之间存在电容Cf,50赫的交流灯丝电压将通过Cf使灯丝与栅极之间出现漏电流IA,IA流过输入端从而带来了干扰,这个在输入级产生的干扰电压虽然很少,但经过几级放大后,对放大器的影响仍是很大的,它使内部干扰增大而造成放大器的零点漂移。 抑制的方法:如图D--2,将灯丝电压中心抽头接地,使两端灯丝输出和地的电压对称相等,在电子管内部,灯丝和栅极之间的电容有两个,灯丝的一头是Cf1,另一头是Cf2。这样由于交流灯丝电压的中心抽头接地,两端的对地电位恰好反相,所以流过Cf1和Cf2的电流也恰好相反互相抵消,从而消除了对放大器的影响。 另一种方法在灯丝两端并一个电位器的滑臂接地,调节电位器
[嵌入式]
S3C2410通过IIS总线与音频芯片UDA1380进行通信
S3C2410通过IIS(Inter-IC Sound)总线与音频控制芯片UDA1380进行通信。放音时发送数据到UDA1380的DATAI管脚,录音时从UDA1380的DATAO管脚接收数据,其数据传输方式为DMA方式。 IIS用于传输音频数据,IIC用于控制1380芯片。 IIS有pclk,sclk,lrclk,sdi,sdo。 PCLK(通俗来说就是声音的采样频率如:44.1K,它的产生是有2410系统时钟分频得到的。 具体过程:2410主频202M,它的APH总线频率是202/4=50M,在经过IIS的PSR(分频比例因子)得到的一个频率用于IIS时钟输出也可以说是同步)。 这个时钟是输出给13
[单片机]
奥地利微电子推出电源管理单元
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司宣布,推出一款具有先进音频特性的高集成度电源及音频管理单元 AS3650 。该产品的规格是与 SiRF Technology Inc. 密切合作而开发设计,非常适用于采用 SiRF 导航处理器的 PND 系统。
AS3650 电源及音频管理单元可为整个系统提供电源管理、电池管理、线性及 USB 充电、适合各种屏幕尺寸的背光驱动器及触摸屏接口。此外,该款 IC 还提供高性能的音频功能,在单颗器件内整合了音频 DAC 、 ADC 、混音器及若干音频输入和输出。这些特性外加 AS3650 的突出功能
[新品]
LMH6672低噪声前置放大器与线路驱动器电路设计
由于 LMH6672 芯片只需一个电源供电便可输出极高的驱动电流,而且失真率低,因此可以用作上行 DSL 线路驱动器。 LMH6672 芯片用作差分输出驱动器时,可以驱动 50Ω 负载,达到 16.8Vpp 的摆幅,失真率只有 -93dBc ,可支持最高的上行功率,确保 ADSL 线路支持最高的传输率。图 3 是典型的线路驱动器电路图,图中的线路驱动器通过匝数比为 1:2 的变压器,可驱动 100Ω 的双绞线电缆。这个非反相驱动放大器的电压增益由公式 (1) 或 (2) 确定。
1 + 2×RF+/RG (1)
1 + 2×RF-/RG (2)
图中采用电容 CG ,将直流增益设定为 1V/V
[工业控制]
基于MAX3946的10Gbps低功耗激光二极管驱动方案
Maxim 公司的MAX3946是+3.3V多速率低功耗激光二极管驱动器,数据速率高11.3Gbps,支持SFF-8431 SFP+ MSA 和and SFF-8472,3.3V时的功耗为225mW,可编程调制电流从10mA到100mA,可编程偏压电流从5mA到80mA,以及可编程输入均衡和输出去加重。
MAX3946应用在4x/8x FC SFP+ 光收发器,10GFC SFP+光收发器,10GBASE-LR SFP+光收发器,10GBASE-LRM SFP+光收发器和OC192-SR XFP/SFP+收发器。本文介绍MAX3946主要特性和方框图,AC测试电路图,眼安全电路图以及10GBASE-LRM应用电路图和10GB
[电源管理]
有助于防止激光二极管毁坏的激光仿真器
激光二极管可能在数纳秒内自行毁坏,因此测试一个反馈稳定的激光二极管驱动器的响应和稳定性可能是费用很高的。图1所示仿真器电路示出了一个典型的激光二极管封装,封装内不仅有由电流IL驱动的激光二极管,而且还有一个光
电二极管。激光二极管的前端面发射在外界起作用的主光束,而后端面则发射落到光电二极管上的参考光束。
尽管参考光束比主光束弱得多,但是其功率与主光束的功率成正比,光电二极管产生的电流IP也是如此。通过一个精心设计的放大器将光电二极管回接到激光二极管驱动器上,就可以构成一个完整的反馈回路,该反馈回路应该能够使主光束功率保持稳定不变。其奥妙之处就在于能确保激光二极管在任何情况下决不保持破坏性过载。
激光二极管有一个电流阈
[电源管理]
LED发光二极管的发光机理详细图解
1.p-n结电子注入发光 图1、图2表示p-n结未知电压是构成一定的势垒;当加正向偏置时势垒下降,p区和n区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率μ比空穴迁移率大得多,出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放。这就是P-N结发光的原理。 P-N结发光的原理图1 P-N结发光的原理图2 发光的波长或频率取决于选用的半导体材料的能隙Eg。如Eg的单位为电子伏(eV) , Eg=hv/q=hc/(λq) λ=hc/(qEg)=1240/Eg (nm) 半导体可分为置接带隙和间接带隙两种,发光二极管大都采用直接带隙材料,这样可使电子直接从导带
[电源管理]
英特尔选用Tensilica的HiFi2音频处理器
2008 年 8 月 21 日, Tensilica 日前在旧金山召开的英特尔开发者论坛( Intel Developer Forum )上宣布, Tensilica 公司 HiFi2 音频处理器成功应用在英特尔针对互联网络 CE 终端设备的处理器 CE3100( 此前 CE3100 处理器被称为 Canmore) 。
Tensilica HiFi2 音频引擎专为超过 50 个音频软件包优化设计,其中包括 AACPlus, MP3, SRS TruSurround HD, WMA 和 G.7xx Voice codecs, 全套用于机顶盒和蓝光播放器的杜比和 DTS 编码器。
英特尔消
[模拟电子]